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[期刊论文] 作者:白敏冬,高进, 来源:中国环境科学 年份:1992
[期刊论文] 作者:白希尧,白敏冬, 来源:通风除尘 年份:1996
文中重点介绍超高压脉冲活化一次全部分解SO2、NO2、CO2及同时除拌烟尘技术。应用超高压窗脉冲使反应器内有害气体全部成为活化分子,在定向作用下分解成无害的单一原子组成的气体分子N2、......
[期刊论文] 作者:白希尧,白敏冬, 来源:静电 年份:1990
[期刊论文] 作者:白希尧,白敏冬, 来源:环境保护 年份:1991
一、前言通常印染废水采用混凝法-生物法进行二级处理,但由于人工合成的染料具有很强毒性,生化降解性差,二级生化处理只能除去废水中有机物浓度的80%,不能满足印染废水治...
[期刊论文] 作者:白希尧,白敏冬, 来源:中国环境科学 年份:1993
[期刊论文] 作者:白希尧,白敏冬, 来源:中国环境科学 年份:1994
为治理温室气体CO2,本工作在低温常压条件下,利用超高压脉冲电晕放电产生的高能量(20~50eV)非平衡等离子体作用于CO2气体分子,使CO2分子化学结合键断裂,在定向化学反应用下,将CO2气体分解成单原子气体分......
[期刊论文] 作者:张芝涛,白敏冬, 来源:合成化学 年份:1998
在常温常压条件下,应用超强窄脉冲电场在整个反应器内产生的强烈流光主电,将N2,H2电离、离解,产生大量的自由原子、离子、自由基等,在定向化学合成反应模型的控制下合成NH3,其浓度可达3700mg/m^3。......
[期刊论文] 作者:白敏冬,白希尧, 来源:表面技术 年份:1993
在低温常压条件下,应用高频高压脉冲电晕放电,在电晕极附近产生高能量(20~50eV)的等离子体。高能等离子体撞击材料表面,使表面性能发生了改变。...
[期刊论文] 作者:白希尧,白敏冬, 来源:物理 年份:1990
应用大电流脉冲放电技术,可在具有很强机械强度的螺旋管中产生强磁场(3—100 T,甚至 100T以上).文中论述了获得强磁场的方法,磁场和电路理论,电磁线圈,供电系统效率,接地技术与安全以及强磁场的......
[期刊论文] 作者:白敏冬,白希尧, 来源:静电 年份:1991
[期刊论文] 作者:白敏冬,白希尧, 来源:大连理工大学学报 年份:1994
论述了在低温常压条件下,利用超高压脉冲电晕放电,在ns数量级内产生“爆炸”式的巨大能量,将容器内CO_2分子转变为活化分子,使其化学键断裂,并在定向化学反应作用下产生单一原子的气体分......
[期刊论文] 作者:白希尧,白敏冬, 来源:自然杂志 年份:1991
在人与自然界的斗争中,新事物往往产生于对研究对象作激烈的变革,激烈的变革则需要激烈的手段,超强脉冲磁场就是一种激烈的手段。...
[期刊论文] 作者:白希尧,白敏冬, 来源:新技术新工艺 年份:1991
电磁成形技术是利用金属导体在强大的脉冲磁场中受力成形技术,它具有模具简单、加工精度高、加工速度快等优点。本文论述了电磁成形的机理、成形线圈和磁通集中器,并介绍了具...
[期刊论文] 作者:白敏冬,周锦进, 来源:应用化学 年份:1998
80年代以来,不少科学家探讨了在低压下,用射频(13.56MHz)或微波(2450MHz)激发的辉光放电,将N2、H2电离、分解成N·、H·、NHx等多种自由基,在固体表面的催化或催化剂的作用下,合成NH3[1~3].但由于低压下稀薄气体的......
[期刊论文] 作者:白敏冬,白希尧, 来源:机械 年份:1993
一、引言高电压大电流脉冲在线圈中产生强脉冲磁场,在强脉冲磁场中金属导体受到巨大的电磁力作用发生塑性变性,对金属进行成形加工的这种加工方法称为电磁成形技术。它...
[期刊论文] 作者:白希尧,白敏冬, 来源:环境科学研究 年份:1995
超高压脉冲活化一次全部分解CO2、SO2、NOx及同时除掉烟尘技术。应用超高压窄脉冲使反应器内有害气体全部成为活化分子,在定向作用下分解成无害单一原子的气体分子N2、O2,单质微粒C、S;粉尘充分......
[会议论文] 作者:白敏冬,白希尧, 来源:中国物理学会第七届静电年会 年份:1996
[会议论文] 作者:白敏冬,白希尧, 来源:中国物理学会第七届静电年会 年份:1996
[会议论文] 作者:赵董艳,白敏冬, 来源:2006年绿色化学科学与工程和过程系统工程国际论坛 年份:2006
二氧化硫和氮氧化物主要来源于烟气,因而烟气处理是环境保护的重要任务.讨论了几种烟气脱硫脱硝技术及其最新进展,重点介绍了等离子体技术在脱硫脱硝中的应用....
[期刊论文] 作者:白敏冬,白希尧, 来源:科学通报 年份:1995
CO_2造成的地球暖化是全球环境问题中最重要、最急待解决的问题之一.当前CO_2固定化、有效应用技术研究:应用细菌、海藻固定;复合糖固定;氢化学反应固定;高温分离、回收...
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